题目内容

13.已知数列{an}满足an+1=can2+1-c,n∈N*,其中常数c∈(0,$\frac{1}{2}$).
(1)若a2>a1,求a1的取值范围;
(2)若a1∈(0,1),求证:对任意n∈N*,都有an∈(0,1);
(3)若a1∈(0,1),设数列{an2}的前n项和为Sn,Sn>n-$\frac{2}{1-2c}$.

分析 (1)令n=2,由a2>a1,结合条件c∈(0,$\frac{1}{2}$),由二次不等式的解法即可得到;
(2)运用数学归纳法,结合不等式的性质,即可得证;
(3)先证n=1成立;再证当n≥2时,由an+1=can2+1-c,可得an>1-(2c)n-1>0,运用不等式的性质和等比数列的求和公式,即可得证.

解答 解:(1)由an+1=can2+1-c,可得a2=ca12+1-c,
由a2>a1,可得(a1-1)(a1+1-$\frac{1}{c}$)>0,
由c∈(0,$\frac{1}{2}$),可得$\frac{1}{c}$>2,
则a1>$\frac{1}{c}$-1或a1<1;
(2)证明:对n∈N*用数学归纳法证明an∈(0,1),
当n=1时,a1∈(0,1).假设ak∈(0,1)(k≥1)
则ak+1=cak2+1-c<c+1-c=1,且ak+1=cak2+1-c>1-c>0,
∴ak+1∈(0,1),由数学归纳法知an∈(0,1)对所有n∈N*成立;
(3)证明:由于0<c<$\frac{1}{2}$,
当n=1时,a12>1-$\frac{2}{1-2c}$=$\frac{-1-2c}{1-2c}$,结论成立;
当n≥2时,an+1=can2+1-c,即有1-an+1=c(1-an)(1+an)<2c(1-an),
即1-an<2c(1-an-1)<…<(2c)n-1
an>1-(2c)n-1>0
∴an2>(1-(2c)n-12=1-2(2c)n-1+(2c)2(n-1)>1-2(2c)n-1
∴a12+a22+…+an2=a22+…+an2>n-1-2[2c+(2c)2+…+(2c)n-1]
=n-1-2•$\frac{2c[1-(2c)^{n-1}]}{1-2c}$
=n-1-2•$\frac{2c-(2c)^{n}}{1-2c}$=n+1-2•$\frac{1-(2c)^{n}}{1-2c}$>n+1-$\frac{2}{1-2c}$>n-$\frac{2}{1-2c}$.
故Sn>n-$\frac{2}{1-2c}$成立.

点评 本题考查数列和不等式的综合应用,解题时要认真审题,注意挖掘题设中的隐含条件,合理地选用证明方法.

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